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第七章動量守恒定律專題碰撞模型的拓展一“滑塊—彈簧”模型1.模型圖示2.模型特點(1)動量守恒:兩個物體與彈簧相互作用的過程中,若系統(tǒng)所受外力的矢量和為零,則系統(tǒng)動量守恒。(2)機械能守恒:系統(tǒng)所受的外力為零或除彈簧彈力以外的內(nèi)力不做功,系統(tǒng)機械能守恒。(3)彈簧處于最長(最短)狀態(tài)時兩物體速度相同,彈性勢能最大,系統(tǒng)動能通常最小(相當于完全非彈性碰撞,兩物體減少的動能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能)。(4)彈簧恢復原長時,彈性勢能為零,系統(tǒng)動能最大(相當于剛完成彈性碰撞)。二“滑塊—斜(曲)面”模型1.模型圖示2.模型特點(1)上升到最大高度:m與M具有共同水平速度v共,此時m的豎直速度vy=0.系統(tǒng)水平方向動量守恒,mv0=(M+m)v共;系統(tǒng)機械能守恒,mv02=(M+m)v共2+mgh,其中h為滑塊上升的最大高度,不一定等于弧形軌道的高度(相當于完全非彈性碰撞,系統(tǒng)減少的動能轉(zhuǎn)化為m的重力勢能)。(2)返回最低點:m與M分離點。水平方向動量守恒,mv0=mv1+Mv2;系統(tǒng)機械能守恒,mv02=mv12+Mv22(相當于完成了彈性碰撞)??键c一“滑塊—彈簧”模型模型圖例水平地面光滑,m1、m2與輕彈簧(開始處于原長)相連,m1以初速度v0運動。模型規(guī)律(1)系統(tǒng)的動量守恒。(2)系統(tǒng)的機械能守恒。兩個狀態(tài)(1)彈簧最短(或最長)時兩物體瞬時速度相等,彈性勢能最大①系統(tǒng)動量守恒:m1v0=(m1+m2)v共;②系統(tǒng)機械能守恒:m1(m1+m2)+Epm。(2)彈簧處于原長時彈性勢能為零①系統(tǒng)動量守恒:m1v0=m1v1+m2v2;②系統(tǒng)機械能守恒:m1m1+m2。典例精析變式鞏固【例題】1.如圖所示,一輕彈簧的兩端與質(zhì)量分別為m1和m2的兩物塊甲、乙連接,靜止在光滑的水平面上.現(xiàn)在使甲瞬時獲得水平向右的速度v0=4m/s,當甲物體的速度減小到1m/s時,彈簧最短.下列說法正確的是()A.此時乙物體的速度也是1m/sB.緊接著甲物體將開始做加速運動C.甲乙兩物體的質(zhì)量之比D.當彈簧恢復原長時,乙物體的速度大小也為4m/s【變式題1】2.如圖所示,水平地面上A、B兩個木塊用輕彈簧連接在一起,質(zhì)量分別為、,靜止時彈簧恰好處于原長。一質(zhì)量為m的木塊C以速度水平向右運動并與木塊A相撞。不計一切摩擦,彈簧始終處于彈性限度內(nèi),則碰后彈簧的最大彈性勢能不可能為()A. B. C. D.【變式題2】3.如圖甲所示,一輕彈簧的兩端與質(zhì)量分別為m1和m2的兩物塊A、B相連接,并靜止在光滑的水平面上?,F(xiàn)使A瞬時獲得水平向右的速度3m/s,以此刻為計時起點,兩物塊的速度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,從圖像信息可得()A.在t1、t3時刻兩物塊達到共同速度1m/s,且彈簧都是處于壓縮狀態(tài)B.從t3到t4時刻彈簧由壓縮狀態(tài)恢復到原長C.兩物體的質(zhì)量之比為m1:m2=1:2D.在t2時刻A與B的動能之比為Ek1:Ek2=1:8【例題2】4.如圖(a),一質(zhì)量為m的物塊A與輕質(zhì)彈簧連接,靜止在光滑水平面上:物塊B向A運動,時與彈簧接觸,到時與彈簧分離,第一次碰撞結(jié)束,A、B的圖像如圖(b)所示。已知從到時間內(nèi),物塊A運動的距離為。A、B分離后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,與一直在水平面上運動的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,達到的最高點與前一次相同。斜面傾角為,與水平面光滑連接。碰撞過程中彈簧始終處于彈性限度內(nèi)。求(1)第一次碰撞過程中,彈簧彈性勢能的最大值;(2)第一次碰撞過程中,彈簧壓縮量的最大值;(3)物塊A與斜面間的動摩擦因數(shù)?!咀兪筋}】5.如圖甲所示,物塊A、B的質(zhì)量分別是mAkg和mBkg.用輕彈簧拴接,放在光滑的水平地面上,物塊B右側(cè)與豎直墻相接觸.另有一物塊C從t=0時以一定速度向右運動,在t=4s時與物塊A相碰,并立即與A粘在一起不再分開,物塊C的vt圖象如圖乙所示.求:①物塊C質(zhì)量?②B離開墻后的運動過程中彈簧具有的最大彈性勢能EP?題型二“滑塊—斜(曲)面”模型模型圖例模型規(guī)律光滑的曲面體開始時靜止在水平地面上,滑塊以速度v0滑上曲面體①系統(tǒng)水平方向動量守恒;②系統(tǒng)的機械能守恒。兩個位置(1)滑塊到達最高點時,滑塊與曲面體具有共同的水平速度v共①系統(tǒng)水平方向動量守恒:mv0=(M+m)v共;②系統(tǒng)機械能守恒:(M+m)+mgh,其中h為滑塊上升最大高度,不一定等于圓弧軌道的高度。(2)滑塊返回最低點時,滑塊與曲面體分離①系統(tǒng)水平方向動量守恒:mv0=mv1+Mv2;②系統(tǒng)機械能守恒:+。典例精析變式鞏固【例題1】6.質(zhì)量為M的帶有光滑圓弧軌道的小車靜止置于光滑水平面上,如圖所示,一質(zhì)量也為M的小球以速度v0水平?jīng)_上小車,到達某一高度后,小球又返回小車的左端,重力加速度為g,則()A.小球以后將向左做平拋運動B.小球?qū)⒆鲎杂陕潴w運動C.此過程小球?qū)π≤囎龅墓镸v02D.小球在圓弧軌道上上升的最大高度為變式題1】7.如圖所示,質(zhì)量為的四分之一圓弧形滑塊靜止于水平地面上,其圓弧底端與水平地面相切。在滑塊右側(cè)有一固定的豎直彈性擋板,將一質(zhì)量為的小球從滑塊頂端正上方距地面處由靜止釋放,小球恰能沿切線落入滑塊。小球與擋板的碰撞為彈性碰撞,所有接觸面均光滑,取重力加速度。下列說法正確的是()A若滑塊固定、小球能回到高處B.若滑塊固定,小球第一次與擋板碰撞過程擋板對小球的沖量大小為C.若滑塊不固定,小球第一次與擋板碰撞前的速度大小為D.若滑塊不固定,經(jīng)過多次碰撞后,滑塊的最終速度大小為【變式題2】8.如圖所示,小車的上面固定一個光滑彎曲圓管道,整個小車(含管道)的質(zhì)量為3m,靜止在光滑的水平面上.現(xiàn)有一個可以看作質(zhì)點的小球,質(zhì)量為m,半徑略小于管道半徑,以水平速度v從左端滑上小車,小球恰好能到達管道的最高點,然后從管道左端滑離小車.關(guān)于這個過程,下列說法正確的是()A.小球滑離小車時,小車回到原來位置B.小球滑離小車時小車的速度大小為C.車上管道中心線最高點的豎直高度為D.小球從滑進管道到滑到最高點的過程中,小車的動量變化大小是【例題2】9.如圖,光滑冰面上靜止放置一表面光滑的斜面體,斜面體右側(cè)一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰塊均靜止于冰面上.某時刻小孩將冰塊以相對冰面3m/s的速度向斜面體推出,冰塊平滑地滑上斜面體,在斜面體上上升的最大高度為h=0.3m(h小于斜面體的高度)。已知小孩與滑板的總質(zhì)量為m1=30kg,冰塊的質(zhì)量為m2=10kg,小孩與滑板始終無相對運動.取重力加速度的大小g=10m/s2。(1)求斜面體的質(zhì)量;(2)通過計算判斷,冰塊與斜面體分離后能否追上小孩?(2020·山東)10.如圖所示,一傾角為的固定斜面的底端安裝一彈性擋板,P、Q兩物塊的質(zhì)量分別為m和4m,Q靜止于斜面上A處。某時刻,P以沿斜面向上的速度v0與Q發(fā)生彈性碰撞。Q與斜面間的動摩擦因數(shù)等于,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。P與斜面間無摩擦,與擋板之間的碰撞無動能損失。兩物塊均可以看作質(zhì)點,斜面足夠長,Q的速度減為零之前P不會與之發(fā)生碰撞。重力加速度大小為g。(1)求P與Q第一次碰撞后瞬間各自速度大小vP1、vQ1;(2)求第n次碰撞使物塊Q上升的高度hn;(3)求物塊Q從A點上升的總高度H;(4)為保證在Q的速度減為零之前P不會與之發(fā)生碰撞,求A點與擋板之間的最小距離s。(2017·天津)11.如圖所示,物塊A和B通過一根輕質(zhì)不可伸長的細繩連接,跨放在質(zhì)量不計的光滑定滑輪兩側(cè),質(zhì)量分別為mA=2kg、mB=1kg。初始時A靜止于水平地面上,B懸于空中。先將B豎直向上再舉高h=1.8m(未觸及滑輪)然后由靜止釋放。一段時間后細繩繃直,A、B以大小相等的速度一起運動,之后B恰好可以和地面接觸。取g=10m/s2。空氣阻力不計。求:(1)B從釋放到細繩剛繃直時的運動時間t;(2)A的最大速度v的大?。唬?)初始時B離地面的高度H。(2016·全國)12.如圖,水平地面上有兩個靜止的小物塊a和b,其連線與墻垂直,a和b相距l(xiāng),b與墻之間也相距l(xiāng);a的質(zhì)量為m,b的質(zhì)量為,兩物塊與地面間的動摩擦因數(shù)均相同,現(xiàn)使a以初速度v0向右滑動,此后a與b發(fā)生彈性碰撞,但b沒有與墻發(fā)生碰撞.重力加速度大小為g,求物塊與地面間的動摩擦因數(shù)滿足的條件.(2

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